电工学现代通信技术
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现代通信技术必背知识点现代通信技术必备知识点一、引言现代通信技术在信息化时代发挥了极其重要的作用,它的快速发展不仅深刻改变了人们的生活方式,也给社会经济发展带来了巨大的影响。
本文将介绍现代通信技术的一些必备知识点,帮助读者更好地了解并应用于实际生活与工作中。
二、数字信号处理数字信号处理是现代通信技术的基础,它使用数字编码来表示和处理信号。
其中,模数转换器(ADC)可以将模拟信号转换为数字信号,而数模转换器(DAC)可以将数字信号转换为模拟信号。
此外,数字信号处理器(DSP)也是数字信号处理的核心设备,它能够对数字信号进行滤波、编解码和压缩等处理。
三、无线通信技术1. 蜂窝网络蜂窝网络是一种基于无线通信的广覆盖区域网络,常见的有2G (GSM)、3G(CDMA2000、WCDMA)和4G(LTE)等网络。
其中,GSM为全球通用的2G网络技术,CDMA2000和WCDMA为3G网络技术,LTE为当前主流的4G网络技术。
2. WIFI技术WIFI技术指的是无线局域网技术,它使用无线电波进行数据传输,常见的标准有802.11a、802.11b、802.11g和802.11n等。
WIFI技术具有快速、便捷的特点,广泛应用于家庭、工作场所和公共场所。
四、光纤通信技术光纤通信技术是一种利用光纤传输信号的通信技术,它具备高带宽、远距离传输和抗干扰能力强等优点。
现代光纤通信系统包括光纤传输、光模块、光开关和光网络等部分,其中,光纤传输是光纤通信技术的核心,利用光纤进行信号传输。
五、移动网络技术1. 移动通信标准移动网络技术涉及到多种移动通信标准,如GSM、CDMA、TD-SCDMA和LTE等。
不同地区和国家可能采用不同的移动通信标准,因此了解各种移动通信标准的特性和优缺点是必备知识。
2. 移动互联网移动互联网是指通过移动设备(如智能手机、平板电脑)连接互联网进行信息传递和交互的技术。
在移动互联网中,常用的应用包括电子邮件、社交媒体、移动支付和移动购物等。
现代通信技术的定义现代通信技术是指利用现代电子技术、计算机技术以及相关的基础理论,实现信息传输、交换、处理等功能的技术体系。
1. 信息传输方面- 涵盖了多种传输介质和方式。
例如,通过光纤进行高速、大容量的数据传输。
光纤通信利用光在光纤中的全反射原理,将携带信息的光信号在光纤中进行远距离传输。
由于光的频率高,所以光纤通信能够提供极大的带宽,满足现代社会对海量数据传输的需求,如互联网数据中心之间的数据交互、高清视频的长距离传输等。
- 无线通信也是现代通信技术传输的重要组成部分。
像我们日常使用的移动通信技术(如4G、5G),通过无线电波在空气中传播信息。
4G技术实现了移动宽带化,让用户能够流畅地观看视频、进行视频通话等;而5G技术更是将传输速度提升到了一个新的高度,其峰值速率可达10 - 20Gbps,能够支持物联网、自动驾驶等对低时延和高带宽要求极高的应用场景。
2. 信息交换方面- 现代通信网络中的交换机起到了关键的信息交换作用。
在传统的电路交换网络中,交换机根据呼叫请求建立连接,在通信期间为通信双方独占物理线路,就像打电话时,电话交换机为通话双方建立起一条专用的电路通道,直到通话结束。
而现代的分组交换网络则不同,它将数据分成一个个小的分组(Packet)进行传输,每个分组独立地在网络中寻找路径到达目的地,然后再重新组合成原始数据。
这种方式提高了网络资源的利用率,例如在互联网中,数据以分组的形式在路由器等网络设备间进行交换,使得多个用户可以共享网络资源。
3. 信息处理方面- 现代通信技术包含了对信息的编码、加密、压缩等处理操作。
编码技术用于将原始信息转换为适合在通信信道中传输的信号形式。
例如,在数字电视广播中,视频和音频信号经过编码后才能通过无线或有线网络进行传输。
加密技术则是为了保证信息的安全性,防止信息在传输过程中被窃取或篡改。
如在网上银行交易中,用户的账户信息和交易数据会经过加密处理后再在网络中传输。
现代通信技术知识点总结(考研复试)第一章通信网基础知识1、信号是信息传输的载体2、模拟信号:信号波形模拟信息的变化而变化,幅度连续。
数字信号:幅度离散的信号,即信号的幅值被限制在有限个数值之内,是离散的。
3、通信方式:单工通信,半双工通信,双工通信4、信息传输方式:并行传输、串行传输。
串行传输中如何解决码组或字符的同步问题,目前有两种不同的解决办法,异步传输方式和同步传输方式5、通信系统一般由信源、变换器、信道、反变换器、信宿和噪声源构成。
通信系统的根本任务是将信息从信源传送到信宿。
6、按照信道中传输的信号分类:模拟通信,数字通信,数据通信。
模拟通信系统是以模拟信道传输模拟信号的系统,数字通信系统是以数字信号的形式传输模拟信号的系统,数据通信使随计算机和计算机网络的发展而出现的一种新的通信方式,它是指信源、信宿处理的都是数字信号,而传输信道既可以是数字信道也可以是模拟信道的通信过程或方式。
通常,数据通信主要是指计算机(或数字终端)之间的通信。
7、通信系统的主要性能指标:有效性和可靠性。
模拟通信系统的有效性用信道的传输带宽来衡量,有效带宽越大,则传输的话路越多,因此模拟通信系统的有效性常常用信道内传输的话路多少来表示。
采用复用技术可以提高系统的有效性。
模拟通信系统的可靠性通常用整个通信系统的输出信噪比来衡量。
数字通信系统的主要性能指标有传输速率、传输差错率、信噪比和系统的频带利用率(衡量系统的有效性指标)。
8、通信网就是由一定数量的节点(包括终端设备和交换设备)和连接节点的传输链路相互有机地组合在一起,协同工作,以实现2个或多个用户间信息传输的通信系统。
9、通信网的基本构成要素(硬件)是终端设备、传输链路和交换设备。
10、交换设备是现代通信网的核心要素,其基本功能是完成接入交换节点链路的汇集、转接接续和分配,实现1个呼叫终端(用户)和它所要求的另1个或者多个用户终端之间的路由选择的连接。
11、通信网的基本组网结构主要有网状型、星型、复合型、环型、线型、总线型和树型。
电工电子技术在各方面的应用研究电工电子技术是电气工程的一个分支,应用广泛,涉及领域包括通信、计算机、医疗、军事、交通等。
本文将介绍电工电子技术在各方面的应用研究。
一、通信领域通信领域是电工电子技术的重要应用领域,电子技术的不断发展也推动了通信技术的发展。
一些以往不可能实现的通信技术也随着电子技术的发展而成为可能。
电子技术在通信领域的应用包括:1.无线通信技术无线通信技术是一种采用无线电波传递信息的通信技术。
通过无线通信技术,人们可以随时随地进行通话和通讯。
现代的无线通信技术,主要应用于移动电话、无线宽带、卫星通信等领域。
2.数字信号处理技术数字信号处理技术是一种通过数字技术实现信号的采集、传输、处理和还原的技术。
数字信号处理技术在无线通信领域的应用可以实现信号波形的数字化、信号的调制解调、信道编解码、信号传输线路匹配等操作。
光纤通信技术是一种采用光信号传输信息的技术,目前已经广泛应用于长距离通信和高速通信领域。
光纤通信技术的优点是信号传输距离远,传输速度快,抗干扰能力强。
二、计算机领域电工电子技术在计算机领域的应用也很广泛,尤其是在计算机硬件设计和开发方面。
这些技术的应用可以大大提高计算机的工作效率,同时也大大提高计算机的存储、处理和传输速度。
电子技术在计算机领域的应用包括:1.集成电路技术集成电路技术是一种将数千个电子元器件整合在一个芯片上的技术。
集成电路技术的应用可以大大提高电子元器件的工作效率和电路功能的复杂性。
目前,集成电路技术已经成为了电子产品中不可或缺的组件。
2.半导体技术半导体技术是一种应用于半导体材料的制造和加工技术。
半导体技术在计算机领域的应用包括:芯片加工、光电子器件、传感器等设备。
半导体技术的不断发展,也推动了计算机技术的不断改进,使得计算机更加小型化、便携化和可靠化。
三、医疗领域医疗领域是电工电子技术的重要应用领域之一。
电子技术的应用可以为医疗领域带来更多的便利和效率。
电子技术在医疗领域的应用包括:医学成像技术是一种通过放射线、声波、磁场等不同类型的影像技术对人体进行诊断的技术。
电气工程中的光纤通信技术随着科技的不断发展,电气工程领域也迎来了一系列新技术。
其中,光纤通信技术作为一种高速、大容量、抗干扰性能强的通信技术,逐渐成为电气工程领域的热门话题。
本文将介绍电气工程中的光纤通信技术原理、应用和发展趋势。
一、光纤通信技术原理光纤通信技术是利用光的传播特性,将信息编码成光信号进行传输的一种通信方式。
它基于光纤传输介质,通过光学器件实现信号的发射、接收和调制解调。
光纤的内部由一根或多根玻璃或塑料制成的光导纤维组成,光信号在光纤中的传输可实现高速、远距离传输。
光纤通信技术的基本原理是利用光的全内反射现象,在光纤中通过控制入射角度来实现信号的传输。
当光信号入射到光纤的表面时,会遵循全内反射定律,从而沿着光纤的轴线方向传播。
光信号可通过调制不同的光强、频率等参数来携带和传输信息。
二、光纤通信技术应用1. 电信领域:光纤通信技术在电信领域得到了广泛应用,成为传输大容量数据和长距离通信的重要手段。
光纤通信网络连接了城市之间、国家之间甚至全球各地,实现了高速、稳定的通信服务。
2. 数据中心:光纤通信技术在大型数据中心中也扮演着重要角色。
由于数据中心需要处理大量的数据流量,传统的铜缆无法满足其需求。
而光纤通过其高速、大容量的特点,有效解决了数据中心的通信瓶颈问题。
3. 军事应用:光纤通信技术在军事领域具有重要意义。
光纤通信网络的抗干扰性能强,可以有效防止敌方的窃听和干扰行为,保证了军事通信的安全和稳定。
4. 工业控制系统:光纤通信技术在工业领域中的控制系统中发挥着重要作用。
由于光纤通信技术具有抗电磁干扰等优势,可以保证在电气设备较多的工业环境下实现高可靠的通信传输。
三、光纤通信技术的发展趋势1. 高速化:随着信息时代的发展,对通信速度的要求也越来越高。
因此,未来光纤通信技术将朝着更高的传输速率发展,以满足人们对高速宽带的需求。
2. 多模光纤向单模光纤转变:多模光纤由于其色散和损耗较大,传输距离受限,未来的趋势是向单模光纤转变。
现代通信技术是指利用先进的电子设备和网络基础设施,实现信息传输和交流的技术。
以下是几个现代通信技术的介绍:
1.移动通信技术: 移动通信技术是通过无线电波进行信息传输的技术,包括2G、3G、4G
和最新的5G网络。
它使人们能够通过手机和其他移动设备进行语音通话、短信、互联网接入等功能。
2.互联网: 互联网是一种全球性的计算机网络系统,通过传输控制协议/因特网协议
(TCP/IP)连接了世界各地的计算机和服务器。
它提供了广泛的信息资源、电子邮件、社交媒体、在线购物等服务。
3.无线局域网(Wi-Fi): Wi-Fi技术是一种无线局域网技术,允许电子设备通过无线信号连
接到互联网。
Wi-Fi网络覆盖范围广泛,提供了便捷的无线上网方式,常见于家庭、商业场所和公共区域。
4.光纤通信: 光纤通信利用光纤作为传输介质,通过将信息编码成光脉冲来传输数据。
光
纤通信具有高速、大容量和抗干扰能力强的特点,广泛应用于长距离传输、互联网骨干网络和城域网等领域。
5.物联网: 物联网是指通过互联网连接和通信的各种设备和物体的网络。
它使得各种智能
设备、传感器和物品能够相互通信和交互,实现自动化控制、数据收集和共享等功能。
这些现代通信技术的不断发展和创新,为人们的信息交流、商务活动、社交娱乐等提供了更加便捷和高效的方式。
电气工程中的电力系统信息通信技术在现代社会中,电力系统的通信技术扮演着至关重要的角色。
电力系统信息通信技术的发展和应用,使得电气工程领域的设备互联互通,实现了智能化、自动化的运行。
本文将对电气工程中的电力系统信息通信技术进行论述,探讨其应用和发展。
1. 电力系统信息通信技术的概述电力系统信息通信技术,简称ICT(Information and Communication Technology),是指通过电信网络和通信协议,实现电力系统中各种设备之间的信息传递和数据交换。
这种技术的应用使得电力系统的监控、调度、保护和管理更加准确高效。
2. 电力系统通信网络的构建为了实现电力系统信息通信技术的应用,需要构建一个可靠、高效的通信网络。
常见的通信网络包括有线通信网络和无线通信网络。
有线通信网络通常使用纤维光缆、电力线载波通信等技术,而无线通信网络则包括微波通信、无线局域网等。
3. 电力系统监控与调度电力系统的监控与调度是电力系统信息通信技术最主要的应用之一。
通过监测电力系统中的各种设备、传感器和开关状态,实时获取电流、电压、功率等数据,并将其传输到监控中心。
监控中心可以对电力系统进行实时监测和调度,确保电力系统的安全运行。
4. 电力系统故障检测与保护另一个重要的应用是电力系统故障检测与保护。
通过信息通信技术,可以实时检测电力系统中的故障和异常情况,比如短路、过载等。
一旦发现故障,系统会发出警报或自动切断电力供应,以保护电力设备和人员的安全。
5. 电力系统智能化与自动化电力系统信息通信技术还可以实现电力系统的智能化和自动化。
通过集成智能算法和通信技术,电力系统可以实现自动的负荷预测、分布式能源管理和能量优化调度。
此外,电力系统还可以通过智能传感器和设备进行自我诊断和自我维护。
6. 电力系统信息安全在大数据和互联网的时代,电力系统信息的安全性愈发重要。
电力系统信息通信技术需要保证数据的机密性、完整性和可用性,以防止信息被非法获取、篡改或破坏。
现代通信技术专业就业方向现代通信技术专业就业方向一、电信行业1、通信系统工程师:负责研发、设计、建设、安装、维护现代通信系统;2、电信技术员:参与现今无线网络布置和维护,负责通信网络状况的分析;3、计算机网络工程师:负责电信企业网络技术化研发,解决工作中网络技术多方面应用问题;4、系统集成工程师:负责电信运营商系统集成服务,协助用户确保系统数据备份和安全性,提升电信运营商服务质量;5、无线通信技术员:主要负责无线通信网络的建设,包括台站建设等一系列工作;6、系统运维工程师:负责日常信息系统的维护和升级,对系统的问题做出快速解决,确保系统的正常运行;二、互联网行业1、网络开发工程师:负责网络软件产品的开发和维护,开发新功能;2、网络测试工程师:负责互联网应用的测试验证工作,保证网站的正常运行;3、数据库系统管理员:负责数据库系统的安装管理及维护,保证系统的正常运行;4、计算机网络管理员:负责计算机网络的维护及升级,保证网络的正常运行;5、系统分析师:负责分析及设计系统,保证计算机网络系统建设及改造的解决方案;6、云计算工程师:负责系统运行环境的搭建、云计算系统的实施、维护及升级。
三、电子商务行业1、网站架构设计师:负责网站前后台架构的设计,展示网站用户优良页面的视觉体验;2、数据分析工程师:负责电子商务平台使用情况的统计分析,以及客户信息分析工作;3、运维工程师:负责网站的日常运维工作,以及维护和优化数据库系统;4、搜索引擎优化工程师:负责电子商务网站的搜索位置和广告管理,以便优化网站流量;5、多媒体工程师:负责视频、图片及音频文件的传输和播放,对企业宣传媒介文件进行编辑处理;6、安全工程师:负责电子商务平台的隐私安全管理,防护用户信息,以及系统安全问题的分析与解决。
第1篇一、引言随着信息技术的飞速发展,现代通信技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从传统的电话、短信到如今的互联网、物联网,通信技术正不断革新,极大地提高了我们的生活质量。
本报告旨在通过对现代通信技术的实践应用,探讨其在我国的发展现状、面临的挑战及未来的发展趋势。
二、现代通信技术概述1. 无线通信技术无线通信技术是指通过无线电波进行信息传输的技术。
目前,无线通信技术主要包括以下几种:- GSM/CDMA技术:这是目前全球广泛使用的2G通信技术,主要用于语音通话和数据传输。
- 3G/4G/5G技术:随着移动通信技术的不断发展,3G、4G、5G等高速无线通信技术逐渐取代了2G技术,为用户提供更快的网络速度和更好的用户体验。
2. 有线通信技术有线通信技术是指通过物理线路进行信息传输的技术。
主要包括以下几种:- 光纤通信技术:利用光导纤维传输信息,具有传输速度快、容量大、抗干扰能力强等优点。
- 数字通信技术:将模拟信号转换为数字信号进行传输,具有抗干扰能力强、传输质量高等特点。
3. 互联网技术互联网技术是指将全球范围内的计算机连接起来,实现信息共享和交流的技术。
主要包括以下几种:- TCP/IP协议:互联网的基础协议,负责数据传输和路由选择。
- Web技术:通过浏览器访问网页,实现信息浏览和交互。
三、现代通信技术实践应用1. 移动通信应用随着5G技术的推广,移动通信应用在各个领域得到了广泛应用。
例如,在智慧城市建设中,5G技术可以支持无人驾驶、远程医疗、智能安防等应用。
2. 物联网应用物联网技术通过将各种设备连接起来,实现智能化管理和控制。
例如,智能家居、智能交通、智能农业等领域都广泛应用了物联网技术。
3. 云计算应用云计算技术将计算、存储、网络等资源虚拟化,实现资源共享和弹性扩展。
在通信领域,云计算技术可以提供高性能、低成本的云服务,如云通信、云存储等。
四、现代通信技术面临的挑战1. 网络安全问题:随着通信技术的不断发展,网络安全问题日益突出。
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第24章 现代通信技术 24.1 概述 24.2 移动通信 24.3 程控交换系统 24.4 IP电话 24.5 现代通信发展趋势 下一页 返回 上一页 退出 章目录
第24章 现代通信技术 通信实际上是由一地向另一地传送含有信息的 消息。通信中所传递的消息,有各种不同的形式, 如符号、文字、语言、数据等,因而根据所传递消 息的类别,在通信业务上中分为电报、电话、数据 传输及可视电话等。
图24.1.1 通信系统的一般框图 信息 信号 信号 信息
信源 发信器 传输线路
受信器 信宿
干扰/噪声
24.1 概述 下一页 返回 上一页 退出 章目录
24.1.1 通信系统的分类 1.按照传输媒质分类 (1)有线通信 消息的传输是用“导线”作为传输媒质来进行通信的。
图24.1.2 有线通信系统的示意图 将话筒的微弱电 信号进行放大, 使之符合一定的 标准要求。 将该信号继续进 行必要的转换, 使之符合网络或 信道的传输。
接收端进行相反的转换工作,恢复原始信号。
有线通道 信号 变换 网络接口 网络接口 信号 变换 下一页 返回 上一页 退出 章目录
(2)无线通信 无线通信不需要架设线路而用无线电波在空间传播来传递消息。
射频放大 解调 接收端 调制 射频功放
载波 发送端 图24.1.3 无线通信系统的示意图
扬声器 话筒
话筒的声电转换器把语音变成电信号,需经电台用高频(射频)振荡信号“运载”低频语音信号,然后再辐射出去。这一过程称为调制。高频振荡波称为载波。 下一页 返回 上一页 退出 章目录
调制方式分类: (a)调幅方式 调幅方式是将低频信号“加”到高频载波信号的幅度上。
在接收端收到已调制的高频信号时,要将有用的 低频语音信号分离出来(解调),再经扬声器的声电转 换恢复为原始语音信号。由于信号较弱,在两端均有 放大环节。
调制 幅度调制:也称调幅 (AM) 角度调制 调频(FM) 调相(PM) 下一页 返回 上一页 退出 章目录
(b)调频方式 低频信号将导致高 频载波瞬时频率的变化。
AM uA uM uC 高频载 波信号
低频调 制信号 调幅后 信号
两种调制方式 相比, 调频方式载 波幅度恒定,在传 输中抗干扰特性优 于调幅方式。 下一页 返回 上一页 退出 章目录
无线通信中频段的划分: 表24.1.1无线频段划分 波段名称 超长波 长波 短波 中波 超长波(米波) 分米波 厘米波 毫米波 波长范围 频率范围 频段名称
甚低频(VLF) 低频(LF) 中频(MF) 高频(HF) 甚高频(VHF) 特高频(UHF) 超高频(SHF)
极高频(EFH)
10,000m~100 000m 1000~10 000m 100~1000m 10~100m 1~10m 10~100cm 1~10cm 1~10mm 3~30khz 30~300khz 300~3 000khz 3~30Mhz 30~300Mhz 300~3 000Mhz 3~30Ghz 30~300Ghz 不同频段的电波传播方式也不同。 下一页 返回 上一页 退出 章目录
2.按照传输信号分类 (1)数字通信系统
图24.1.6 数字通信系统 数字通信系统 模拟通信系统
变换器 信源 信源 编码 信道编码 调制 信道
噪声源
信源解码
反变换器
信道解码 解调 信宿 下一页 返回 上一页 退出 章目录
信源编码:尽可能压缩冗余信息,使要发送的信息量减少。 信道编码:针对信道的干扰和噪声,对要传输的信息进行编码,提高信息传输的可靠性。 信道解码:负责按照编码规则进行检查和纠正错误。 信源解码:负责恢复原始信息。 (2)模拟通信系统
图24.1.7 数字通信系统 噪声源
信源 调制 信道 解调 信宿 下一页 返回 上一页 退出 章目录
与数字系统相比,模拟系统的主要优点是频带利用率高,缺点是抗干扰能力差,不易保密,设备不易大规模集成,不适应飞速发展的计算机通信要求等。 24.1.2 电缆通信与微波中继通信 电缆通信是较早发展起来的通信手段,用于长途通信已有60年历史,在有线通信中占有突出地位。 微波中继通信是 20 世纪 60 年代发展的,它弥补了电缆通信的缺点。
微波通信系统示意图 微波站 微波站 中继站 通信网络 通信网络 下一页 返回 上一页 退出 章目录
微波中继通信分为模拟微波中继通信和数字微波中继通信两类,模拟微波中继通信虽然出现早、技术成熟,但正逐渐被数字微波中继通信所取代。目前数字微波中继通信已成为通信领域中一种重要的传输手段,并与卫星通信、光纤通信一起成为当今三大通信传输技术。 24.1.3 光纤通信 光纤通信与电缆通信相比具有容量大、传输距离 长、抗电磁干扰性能好,并可以大量节省有色金属。 光纤的全称是光导纤维,是用石英玻璃制成的纤维丝(直径约0.1mm) 在实际应用上是几条或几百条光线绞合成光缆其结构如图所示。 下一页 返回 上一页 退出 章目录
24.1.3 光纤通信
图24.1.9 光缆的一般结构图
(a)层绞式 (b)单位式 (c)骨架式 (d)带状式
光纤 光纤 光纤 光纤带 加强
构件 单位
塑料
骨架 加强
构件
综合护套 防热层
光纤的结构示意图 下一页 返回 上一页 退出 章目录
再生站:为了弥补光波在传输过程中的损耗,系统设有再生站,即光中继站。 光纤通信的优点: (1)传输频带宽、通信容量大 载波频率越高,通信容量越大。目前使用的光波频率比微波频率高出百倍,通信容量可增加103~104倍。光纤通信适合于高速、宽带信息的传输。
图24.1.11 光纤通信系统示意图
光端机或 关口站 光端机或 关口站 再生站 通信网络 通信网络
光缆 光缆 下一页 返回 上一页 退出 章目录
(2)损耗低、中继距离远 目前制造的石英玻璃纤维丝纯净度极高, 故其损 耗极低。从而在通信线路中可以减少中继站数量, 可 以达到100km以上的无中继传输距离。同样速率的同 轴电缆通信,无中继站距离仅为1.6km左右。 (3)抗干扰能力强、无串话 光纤是非导体、无电感,不受电磁干扰。因而在光纤通信中就不存在串话现象。 (4)保密性强 光纤内传播的光波基本不辐射,难以窃听, 所以 光纤通信和其它通信方式相比有更好的保密性。 (5)线径细、重量轻 光纤直径很小,制成光缆比电缆细而轻,便于敷设。 下一页 返回 上一页 退出 章目录
24.1.4 卫星通信 卫星通信系统示意图 卫星通信的特点是通信距离远,覆盖面大,不受 地形条件限制,传输容量大,可靠性高。 卫星通信系统是一个以卫星为中继站, 实现各个地面站间通信的系统。
地面通信 网络 地面通信
网络
地面站 地面站
卫星 下一页 返回 上一页 退出 章目录
24.1.4 卫星通信
图24.1.12 卫星通信系统结构示意图
卫星通信系统根据轨道的不同可分为同步轨道 和中、低轨道系统,但系统基本结构相同。 卫星 (空间系统)
跟踪遥测 指令系统 监控 管理系统 地面站 系统 地面站 系统 通信业务 控制中心 …
同步轨道是卫星处于地球赤道上空 35860 km处 的圆形轨道,卫星在这个轨道上绕地球一周的时间恰 好为24h,卫星与地球处于相对静止状态,两者同步 运行,这种卫星也称为地球同步卫星。 下一页 返回 上一页 退出 章目录
图24.1.14 同步卫星建立全球通信示意图
三颗同步卫星可把地球表面除极地以外的地区覆 盖,实现全球通信。覆盖区域如图:
每两颗相邻卫星都有一定的重叠覆盖区,但南、 北两极地区则为盲区。目前正在使用的国际通信卫星 系统就是按这个原理建立的, 其卫星分别位于大西洋、
覆盖 重叠区 覆盖盲区